一种能够使超宽带声波重定向的声学材料

    公开(公告)号:CN104751841A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510174928.6

    申请日:2015-04-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种能够使超宽带声波重定向的声学材料,所述声学材料的表面上设置有依次排列的不同深度的槽,所述槽的宽度d均相同,其中,λ>2d,λ为声波的波长,相邻所述槽之间的距离为d0,其中,d≥3d0,建立x轴,所述x轴平行于所述表面并与所述槽垂直,其中,槽的深度为h(x),其中,槽的深度由下式h(x)表示:本发明的能够使超宽带声波重定向的声学材料结构简单,容易实现,只需要一个声源入射就可以实现超宽带声波重定向。

    一种基于神经网络的磨削加工工况检测方法

    公开(公告)号:CN101817163B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201010132144.4

    申请日:2010-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的磨削加工工况检测方法,包括如下步骤:建立神经网络模型;在标准工况下由传感器信息采集模块采集现场声发射信息,将采集到的声发射数据和标准工况数据所构成的样本库输入到神经网络学习模块,利用误差反传算法得到权阈值参数,输出给神经网络运算输出模块;神经网络运算输出模块根据接收到的实时数据向量,经运算后输出实时工况向量;根据该工况向量内各变量的定义即可判断出刀具和工件的情况。本发明利用神经网络的学习和智能判断功能,可以自动判断出工件和刀具的加工状态,大大减小了对熟练工人的依赖,提高了加工效率;可以有效地减少人为判断因素,提高加工效率和加工质量,并避免工件和刀具不必要的损毁。

    单个非轴对称管道导波模式的激发及管道无损探伤方法

    公开(公告)号:CN1560619A

    公开(公告)日:2005-01-05

    申请号:CN200410014293.5

    申请日:2004-03-12

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 程建春 汤立国

    CPC classification number: G01N2291/044

    Abstract: 一种利用压电换能器激发比较单纯的非轴对称管道导波F(1,3)模式及用于管道无损探伤的方法:在管道外壁顶端和底端对称地各放置一压电换能器,换能器的环向展开角度为120度,且两换能器沿轴向反相激发,同时将激发频率控制在群速度色散曲线上色散弱而传播速度快的范围内。利用激发出的单纯的F(1,3)模式进行管道无损探伤。本发明首次提出了一种利用压电换能器激发出比较单纯的非轴对称导波F(1,3)模式的方法。类似于L(0,2)模式,F(1,3)模式亦在一定的频带内,色散小且传播速度快,故其经缺陷反射后的波形简单,利于分析定征缺陷。

    一种水下宽频复合涡旋声束解复用方法

    公开(公告)号:CN118074818A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410017895.3

    申请日:2024-01-05

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种水下宽频复合涡旋声束解复用方法,包括构建有源换能器阵列发射复合涡旋声束、设计无源解复用器件对宽频复合涡旋声束进行幅值二值化调制、实现在宽带范围内对复合涡旋声束进行解旋和空间分离以及在每阶涡旋声束对应的检测点处放置单个水听器对解码后的声信号进行实时接收。无源解复用器件是一个无需结构设计、只需对入射声波进行幅值0和1调制的单层刚性超表面。本发明基于对声波幅值二值化的调控实现了在宽带范围内复合涡旋声束的解复用,并利用简单的钢板单元构建了水下超表面,为水下角动量通信技术提供了一种简便高效的解复用方法,其宽带特性有助于进一步提高水下声通信速率。

    一种二维波动体系内轨道角动量的单源产生方法及产生装置

    公开(公告)号:CN112199899B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202010866812.X

    申请日:2020-08-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种二维波动体系内轨道角动量的单源产生方法及产生装置,包括确定二维腔体的几何形状、轨道角动量的目标阶数、波源的位置和工作频率,设置腔体的反射边界和自由边界;根据理论推导的判据计算整个边界所需要的连续相位分布,再根据波源与腔体的位置关系,补偿由于传播距离差异而引入的相位延迟,并设计相应的微结构功能单元作为腔体边界条件任意操控的实际实现手段。本发明实现了线动量到轨道角动量的直接高效转化,对于任意形状、任意大小的非规则腔均可使用本发明进行边界设计并高效地引入轨道角动量。

    一种宽带低频声学吸声器
    56.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109036362B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN201810631916.5

    申请日:2018-06-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽带低频声学吸声器,包括若干组等间距排列的吸声结构,一组吸声结构包含四个吸声结构单元,四个吸声结构单元相连围成一个通风管道,所述吸声结构单元由两个横截面为开有多孔的矩形环的壳体构成,分别为外壳体和内壳体,内壳体嵌套在外壳体内,外壳体和内壳体的环的多孔方向相反且共面,壳体两端通过端板密封。本发明的宽带低频声学吸声器,能够在较宽低频范围内对噪声进行高效的吸收,且能够缩小整体的体积,结构紧凑,适用于现有的小型集成化的设备的吸声降噪,同时又能实现很好的通风性能,有很强的实用性。

    一种可调的多功能超构声栅结构
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115565516A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211036456.4

    申请日:2022-08-29

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种可调的多功能超构声栅结构,包括若干组等间距排列的单元结构以及布置在所述单元结构一侧的反射板,一组单元结构包含三个C型管亚单元结构,每个亚单元都可以通过旋转调节开口位置。本发明能够根据实际需求调节亚单元结构来实现不同的波前调控功能,可以在工作频率下实现异常反射、完美分束、任意比例的多通道能量分配等功能,克服了现有声学超材料一经打印就局限于单一功能的技术瓶颈。该多功能超构声栅结构灵活可调,可以实现多种不同功能波前调控,有很高的实用价值。

    一种二维波动体系内非周期声信号的空间复用方法

    公开(公告)号:CN113765595B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202110868730.3

    申请日:2021-07-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种二维波动体系内非周期声信号的空间复用方法,搭建基于超表面的类声表面波传输装置;基于类声表面波传输装置的结构,得到对应的色散关系,确定等效传播波矢;基于等效传播波矢,确定传播路径:基于等效传播波矢,确定声道的空间间距以及发射面和接受面的位置;搭建声发射面,确定声发射面的振幅和相位分布;通过接收面测量空间复用的非周期声信号。本发明通过单独调制源的强度以实现信号的空间复用,具有更大的灵活性;且信号能够沿着弯曲路径进行传播,克服了以往工作中只能沿直线路径传输信号的局限性;结合人工超结构亚波长尺度的特性,对于声表面器件和光芯片上的相关通信工作均可使用本发明进行设计并实现信号的稳定空间复用。

    一种声学超构材料滤波器
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114339535A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111582092.5

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种声学超构材料滤波器,所述滤波器包括圆柱状主体,圆柱状主体的中心开设有管状的中空传声通道,传声通道的一端为封闭端,另一端为开口端;同时在传声通道两侧的圆柱状主体内还开设有尺寸大小相同的两个共鸣空间,共鸣空间整体的横截面呈扇面状结构;两个共鸣空间通过喉管与传声通道相互连通构成两个共鸣器,分别为左侧共鸣器和右侧共鸣器,左侧共鸣器的喉管靠近传声通道的封闭端,右侧共鸣器的喉管靠近传声通道的开口端,两个共鸣器共用一个传声通道。本发明滤波器结构尺寸属于亚波长尺寸,具有很强的滤波功能,且结构尺寸与滤波频段可以进行严格匹配,经过腔体作用之后可以得到带宽约400Hz优质的滤波信号。

    一种超薄低频通风声学吸声单元及吸声器

    公开(公告)号:CN113077777A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110299614.4

    申请日:2021-03-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种超薄低频通风声学吸声单元及吸声器,包括环状壳体,壳体内部设有环状空腔,壳体的内壁开设有通孔,空腔通过所述通孔与外界连通,若干个吸声单元沿声波传播方向依次排列连接形成吸声器。本发明能够实现低频噪声高效吸收的同时,保证通风性能,且不影响管道外部环境,结构紧凑,不占用多余空间,可以根据具体的吸收情景灵活地调整结构参数。

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